Ausgangswiderstand der Stromquelle bei gegebenem Geräteparameter Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Ausgangswiderstand = Geräteparameter/Stromverbrauch
Ro = VA/Id
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Ausgangswiderstand - (Gemessen in Ohm) - Der Ausgangswiderstand ist der Widerstandswert des Netzwerks.
Geräteparameter - Der Geräteparameter ist der Parameter, der bei der Berechnung von BJT verwendet wird.
Stromverbrauch - (Gemessen in Ampere) - Der Drain-Strom unterhalb der Schwellenspannung ist als Unterschwellenstrom definiert und variiert exponentiell mit der Gate-zu-Source-Spannung.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Geräteparameter: 0.024 --> Keine Konvertierung erforderlich
Stromverbrauch: 0.3 Milliampere --> 0.0003 Ampere (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Ro = VA/Id --> 0.024/0.0003
Auswerten ... ...
Ro = 80
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
80 Ohm -->0.08 Kiloohm (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.08 Kiloohm <-- Ausgangswiderstand
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Payal Priya
Birsa Institute of Technology (BISSCHEN), Sindri
Payal Priya hat diesen Rechner und 600+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod hat diesen Rechner und 1900+ weitere Rechner verifiziert!

15 Widerstand Taschenrechner

Eingangswiderstand der gemeinsamen Gate-Schaltung bei Transkonduktanz
​ Gehen Eingangswiderstand = (1/Steilheit)+(Lastwiderstand/(Steilheit*Endlicher Ausgangswiderstand))
Ausgangswiderstand des CS-Verstärkers, wenn GMRO größer als 1 ist
​ Gehen Ausgangswiderstand = (1+(Steilheit*Widerstand))*Endlicher Ausgangswiderstand
Ausgangswiderstand von BJT
​ Gehen Widerstand = (Versorgungsspannung+Kollektor-Emitter-Spannung)/Kollektorstrom
Kleinsignal-Eingangswiderstand zwischen Basis und Emitter unter Verwendung von Transkonduktanz
​ Gehen Signalwiderstand = Gemeinsame Emitterstromverstärkung/Steilheit
Ausgangswiderstand des Transistors bei konstantem Basisstrom
​ Gehen Widerstand = -(Kollektor-Emitter-Spannung/Kollektorstrom)
Ausgangswiderstand des einfachen Strom-BJT bei früher Spannung
​ Gehen Ausgangswiderstand = Versorgungsspannung/Referenzstrom
Ausgangswiderstand des einfachen Strom BJT
​ Gehen Ausgangswiderstand = Versorgungsspannung/Ausgangsstrom
Ausgangswiderstand der Stromquelle bei gegebenem Geräteparameter
​ Gehen Ausgangswiderstand = Geräteparameter/Stromverbrauch
Eingangswiderstand von BJT
​ Gehen Eingangswiderstand = Eingangsspannung/Signalstrom
Kleinsignal-Eingangswiderstand zwischen Basis und Emitter
​ Gehen Signalwiderstand = Eingangsspannung/Basisstrom
Emitterwiderstand bei vorgegebener Schwellenspannung
​ Gehen Emitterwiderstand = Grenzspannung/Emitterstrom
Kleinsignal-Eingangswiderstand bei Emitterstrom
​ Gehen Kleines Signal = Signalstrom*Emitterwiderstand
Emitterwiderstand bei gegebenem Emitterstrom
​ Gehen Emitterwiderstand = Grenzspannung/Emitterstrom
Emitterwiderstand von BJT
​ Gehen Emitterwiderstand = Kleines Signal/Signalstrom
Kleinsignal-Eingangswiderstand zwischen Basis und Emitter mit Basisstrom
​ Gehen Signalwiderstand = Grenzspannung/Basisstrom

Ausgangswiderstand der Stromquelle bei gegebenem Geräteparameter Formel

Ausgangswiderstand = Geräteparameter/Stromverbrauch
Ro = VA/Id

Was ist ein MOSFET und wie funktioniert er?

Im Allgemeinen arbeitet der MOSFET als Schalter, der MOSFET steuert den Spannungs- und Stromfluss zwischen Source und Drain. Die Arbeitsweise des MOSFET hängt vom MOS-Kondensator ab, der die Halbleiteroberfläche unterhalb der Oxidschichten zwischen Source- und Drain-Anschluss ist.

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